首页
难.
影响力0.00
经验值0.00
粉丝10
技术员(储备干部)
在什么情况下,设备与管道直接焊接,而不是用法兰连接? 在什么情况下,设备与管道直接焊接,而不是用法兰连接? 查看更多 32个回答 . 3人已关注
间苯二酚失效控制(FMEA)? 公司要求设计间苯二酚失效控制(FMEA),不知道如何下手,希望盖德们给点建议及参考,谢谢!查看更多 0个回答 . 5人已关注
求国内主流天然气液化总包设计院? 国内能够总包天然气液化的设计院有几个啊 !查看更多 4个回答 . 1人已关注
离心泵的参数问题讨论? 离心泵 的汽蚀余量和最高进料温度之间的有关系吗? 原料的饱和蒸汽压影响原料的气化温度,有人说提高泵入口温度降低气化程度,从而提高最高进料温度吗?查看更多 3个回答 . 4人已关注
解析UPS应用误区? < align=center>王其英</P> < align=left>UPS,即不间断电源,虽是信息化建设中的幕后英雄,但其作用却丝毫不容忽视,特别是随着信息化日益深入到社会经济生活的方方面面,其价值体现得越来越明显,然而毕竟这是一个很专业的领域,用户对UPS存在不少模糊甚至错误认识。基于此,作者希望本文能帮助读者消除误区,澄清模糊认识,以进一步推进UPS在信息化建设中的推广和应用。 <p></p></P> < align=left> UPS的品牌种类繁多,在性能上各有千秋,这就给用户提出了一个问题:什么样的UPS最好?即什么样的UPS在性价比上最优秀呢?是否有一个客观标准呢?当然,客观标准是有的,那就是UPS的性能指标。但是,由于UPS是一个专业性极强的领域,不少用户虽然使用UPS多年,对UPS的这些指标还是不清楚。下面笔者结合用户在使用中常见的问题,对这些指标进行分析,同时也对用户在使用中存在的很多模糊认识进行澄清,以供读者在选择UPS产品时参考。 价格低并不意味性价比高。 <B> 价格与产品质量 </B> 多年来用户对UPS的价格一压再压,迫使UPS的价格一降再降,于是有些用户形成了一种压价的习惯:不论什么产品,不论在什么条件下,好像不压价就会吃亏,而且还认为既使将价格压得再低,供应商也照样盈利。这在小功率产品上显得特别突出。而另一方面,UPS供应商为了开辟市场,对用户的压价“政策”也习以为常,在不赔本的情况下也就步步退让,这似乎是一种比较“融洽”的状态。但价格总是有底线的,一旦产品的价格被压到一定程度,在供应商无法承受的情况下,局面就有了变化。 UPS供应商为了中标或进入某一行业,虽然会接受较低的价格,但由于价格确实已压到无法承受的程度,只好“另辟捷径”,这就给用户埋下了隐患。 厂商会有哪些应对办法呢?厂商最常见的手段是从UPS主机上打主意,使原来的价格大幅度降价,但却给用户埋下了隐患。比如,已往UPS的过载能力普遍为:过载到125%,可坚持10分钟,过载到150%,可坚持30秒。但这些降价后的产品过载能力大大降低(参见下表),由此可以看出机器降价的原因。机器价格下来了,事故隐患上去了。 选择廉价的电池上以及降低服务质量也是厂商常常采取的办法。由于采用质量差的电池,常有电池需要更换,这就牵涉到UPS停机问题,在那些UPS一天24小时连续服务的地方,就给用户出了难题,停机会给用户带来损失。 因此,用户对产品的过分压价,一般不会带来什么好的效果,从长远看,这种方法更要三思而后行。 由于电容的耐压能力不足,实际使用时常常达不到标称的输入电压范围。 <B> UPS的输入电压与频率 </B> 输入电压范围一直是用户很关心的事情,用户总是希望UPS允许的输入电压范围越大越好,这在小功率时已形成了习惯,尤其是后备式UPS。在小功率情况下实现较大范围的输入电压通常是容易的,因为功率小就可以用一个多抽头的变压器通过 继电器 触点进行调节,有不少后备式UPS可允许输入电压变化±30%,甚至更宽。但这种用抽头变压器与继电器调节输入电压的办法只适合于很小的功率,最大也会不超5kVA的功率。否则,在大功率设备中就必须采用接触器,再和大功率变压器结合起来就会使UPS变得非常庞大,价格也会大幅度增加。因此,一般不会采用这种方案。 <p></p></P> < align=center><v:shapetype><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path connecttype="rect" gradientshapeok="t" extrusionok="f"></v:path><lock aspectratio="t" v:ext="edit"></lock></v:shapetype><v:shape><v:imagedata></v:imagedata></v:shape><p></p></P> < align=left> 而在大功率UPS中,普遍采用的是380V三相三线制可控硅全桥 整流器 ,利用相控的方法来稳定市电的输入电压。那种声称可允许输入电压变化±30%或以上的产品,一般都是基于可控硅的相控原理而不考虑异常情况提出的,这虽然满足了用户的愿望,但却埋下了隐患,导致电容爆炸的事件屡屡发生。鉴于此,追求输入电压范围宽的用户不可盲目听信厂商宣传,一定要弄清电容的耐压情况,因为随着电容耐压的提高也抬高了机器的造价。换言之,售价也相应抬高了。 在输出电压频率方面,正常工作情况下UPS的输出电压频率总是跟踪输入的,因此输入电压频率变化范围太宽了对负载没有好处,尤其是频率下移的影响更大。比如有的UPS声称它的允许输入频率范围是±10Hz,实际上这种提法的根据并不充分也无必要,其根本原因是: 1.国家标准GB/T155451995“电力系统频率允许偏差”规定:电力系统正常运行频率允许偏差值为±0.2Hz,当系统容量较小时,其偏差可以放宽到±0.5Hz。实际上,我国一些大区系统已有能力保持正常频率偏差值为±0.1Hz以内。 2.一般柴油发电机在频率发生这样大的变化时,其输出电压就已经非常不正常了。 3.输入频率范围越宽,对输出特性影响越大。因为很多负载是非线性的,不是感性就是容性。 过载能力是UPS的最关键指标之一。 <B>UPS的过载能力 </B> 过载能力是UPS的关键性能,因为在市电和负载正常时,UPS只是起稳压器和 滤波器 的作用,而这个功能用一台廉价的交流稳压器就完全可以实现。因此,如果UPS只起这么一点点作用那就不值了。所以UPS要点就在:市电异常时UPS要能不间断地接续上去,负载异常时UPS要能酌情处理,即对于一般的过载要能经受得住,不要一过载就轻易转旁路,因为旁路属于应急供电方式,“应急”含有“仓促应付”的意思,既然“仓促应付”,就是说质量和可靠性是没有保障的。因此,尽量减少切换到旁路供电的几率是保证可靠供电的关键,其中过载能力就是一个重要指标。 过载能力降低是如何造成的呢?主要是由于降低了价格昂贵的功率器件等级而造成。因为过载能力的大小直接受制于功率器件模块的温升,温度太高是导致功率器件失效的主要原因。如图6所示,功率器件模块大,其热容量就大,如果模块(a)度达到150℃需10分钟,而功率模块(b)由于器件功率等级低,热容量小,在和(a)同等过载量的情况下,只要1分钟就可使模块温度达到150℃,这时如不及时切换到旁路就有烧毁器件的危险。如同样是进口名牌40kVA的UPS,有的采用了300A的IGBT模块,也有的只采用了150A的IGBT模块,在功率上就差了一倍!随之造价也就降下来了。同样的产品,用户当然不会要150A的这种,但又无法知道内部功率器件的规格,尤其是机器未买之前,这时只有通过产品介绍中的过载能力来判断内部功率器件的规格,而且这种方法非常准确。 这种利用降低功率器件规格来达到降价目的的做法,一来降低了机器的可靠性,二来也给用户的工作埋下了隐患。 UPS的切换时间只对离线式有意义。<p></p></P> <P align=center><v:shape><v:imagedata></v:imagedata></v:shape><p></p></P> <P align=left> <B> 系统切换时间 </B> UPS的转换分几种情况:市电异常时、负载异常时、电路异常时、负载异常和电路异常消除时。但不论在哪一种异常的情况下,都希望UPS不能间断供电,下面就分别进行讨论。 市电异常时不少用户最关心的是市电异常时的切换时间要保证为零。对于在线式UPS来说,在市电异常时电路的相应开关并未进行任何切换动作,所以也就不存在任何切换时间,那为什么有些用户还非常担心这个指标呢?这不得不追溯到后备式UPS,在早期的PC机使用中,很少有需要大容量UPS的场合,而用得最多的几乎都是小于1kVA的后备式UPS。在市电故障时,后备式UPS必须通过转换开关由市电供电切换到逆变器供电,如图2所示。而这个切换开关是用中间继电器充当,原来的产品都将这个切换时间限制在3ms以内,但实际上在测试中的切换时间有的就达到了45ms之长。一般也很少有小于10ms切换时间的产品。因此在这些用户的意识中不管是在线式还是后备式,只要是UPS都是这样的。由于没分清在线式和后备式电路结构的区别,所以市电断电时的切换时间也就成了一个虽然重点关注的问题。 <p></p></P> <P align=center><v:shape><v:imagedata></v:imagedata></v:shape><p></p></P> <P align=left> 负载异常时当负载过流或短路时,由于逆变器再也无法承担这样的重负就需要切换到旁路供电。由于过载有一个时间限制,在这个过载时限内除了原来的频率跟踪锁相外,电压的幅度也开始跟踪市电,目的是为了使同相切换时的电压幅度尽可能地接近,电压幅度越接近,切换越平滑。UPS过载的能力越强,就会使幅度跟踪的时间越充裕,跟踪的效果就越好,也就越能保证零切换。切换有两种方式:一种是逆变器后面的静态开关撤销触发信号的同时触发旁路静态开关,这种方式有时会出现环流;另一种是逆变器后面的静态开关撤销触发信号后还要延迟一段时间,以保证该静态开关完全截止后再去触发旁路静态开关,以避免环流的出现。但这个延时一定要恰当,延时短了仍会出现环流,延时长了又会出现间断现象。 电路异常时包括电路元器件在内的电路故障是一种比较严重的情况,尤其是导致逆变器突然停止工作的故障,使电压幅度来不及跟踪调整。如果再遇上市电电压频率的瞬变,破坏了频率和电压的跟踪调整,使切换不能进行,但为了供电的继续,有的UPS有一个强迫切换环节,这时就会有一个间断时间,一般将这个时间控制在5ms以内。 负载异常和电路异常消除时这是一个由市电向逆变器切换的过程。逆变器恢复正常后:负载异常消除或电路故障排除后,逆变器重新启动(自动或手动启动),也存在两电压波形不同步而需跟踪一段时间的问题。一般这个时间都比较富裕,容易实现零切换。 UPS的冗余并联直接才能真正提高系统的可靠性与增容能力。 <B>UPS的并联能力 </B> 为了提高供电的可靠性,在冗余并联技术问世前常采用热备份串连连接的方式,这种方式的特点是应用灵活,不外加设备,既使不同厂家、不同型号的UPS,只要有静态旁路,而且容量一样,就可以做这种连接,而且具有冗余的功能。不足之处是不能增容,一台机器过载转到另一台时也同样过载,利用这种方法很少有两台以上连接的例子。并联冗余方案的推出,有效地解决了增容和冗余的问题,直到现在仍然是一种最佳方案。它不但可以准确地实现负载均分,而且还有着成倍的过载能力。但随着应用范围的扩大,也表现出一些不足,比如在大容量的IDC机房中,有些场合的负载机柜呈长排摆放,而且很长。特别是有的UPS本身并联性能不佳,冗余的功能只好用互为备份的切换方法来实现,这就是双总线冗余结构的思想。另一方面,由于UPS的并联台数有限,目前最多是9台,在容量大且要求冗余量大的场合,也不得不采用此方案。还有一种场合就是,用户要求可靠性很高的大容量供电系统,但需几年的时间才可用满容量,利用双总线结构也有其优越性。 由上面可以看出,双总线冗余方案是从串联热备份冗余连接发展而来的一种改良方案。图3列出了三种冗余方案原理图,由图3中可以看出:<p></p></P> <P align=center><v:shape><v:imagedata></v:imagedata></v:shape><p></p></P> 1.串联热备份连接和双总线冗余连接的中间都有一个同步切换开关,不同的是串联热备份连接的切换是单向的,即不能互为备份;而双总线冗余连接的切换是双向的,可以互为备份,这是它的发展。 2.由图3中看出,双总线冗余连接并未跳出串联热备份的范畴,所以一个机器过载,既使切换过去也仍然过载,即机器虽然增加了几倍,但过载能力并无丝毫的增加。 3.由于二者的中间都有一个同步切换开关而形成“瓶颈”,所以系统可靠性并未增加多少,而且该同步切换开关的价格几乎和一台同容量的UPS相当,甚至更贵一些,使用户投资增加。 4.双总线冗余连接系统的增容必须是双倍的,比如UPS1增加一台20kVA的并联单机,UPS2也必须增加一台20kVA的并联单机,使用户的投资成倍增加,加重了用户的负担。 5.很明显,并联冗余连接方案由于中间没有形成“瓶颈”的切换开关,不论是从直观上还是理论计算上都得出其可靠性比前二者高出一至几倍的结论,过载能力也显著增加,而且增容不必是双倍的。 由上面的简单比较可以看出,双总线冗余连接的性能确实比串联热备份连接好多了,但无论如何仍不能与并联冗余比美,只是在某些场合下是不得已而为之,或者从其他角度上看这样用更合适一些。就是说在一定的条件下采用这种方案不失为好的思想,若为了推销这种方案而不选择场合,就不一定能发挥出它的优点,甚至起到相反的效果。(本文作者系中国电源学会理事、中国电源学会专委会副主任、《UPS应用》杂志副主编和多个杂志的编委与顾问)查看更多 0个回答 . 1人已关注
锅炉需要不需要钝化? 锅炉在建成后,要进行烘炉、煮炉。请问盖德:锅炉煮炉后,要钝化吗?咋样钝化?查看更多 4个回答 . 3人已关注
导热油泵如何密封? 我们导热油温度20多度,选用的 屏蔽泵 ,三年没有出现泄漏。查看更多 5个回答 . 1人已关注
高压电机空间加热器? 各位盖德,关于高压电机空间 加热器 有8点(6点)测温元件,想咨询一下这个8点(6点)指的是哪些点呢?还是指的其它内容。 小弟对这个实在不懂。 非常感谢。 查看更多 9个回答 . 1人已关注
求P+F NJ2V3N 接近开关说明书 中文的? 求P+F NJ2V3N 接近开关 说明书 中文的 查看更多 11个回答 . 1人已关注
40Cr和45#钢的区别? 我公司一台设备 传动轴 断了,公司想换,维修人员说用40Cr制作,并需调质处理。我到网上查了一下,40Cr热处理后的性能参数差别很大,我也不知道那个准。请教一下各位老师,40Cr和45#性能有什么区别,热处理后各自性能参数是多少。我用来做传动轴调质后的情能参数为多少。查看更多 2个回答 . 4人已关注
DWG文件复制→粘贴后图形发生变形怎么办? 我使用的是2004版本,在绘制工艺流程图过程中,需要把一个DWG文件复制到另一个文件里,图形发生变形(部分阀门变形,位置变动:由横的位置变成竖的位置);把整个dwg文件做成临时块,然后再插入时,一个块文件里面的文字变为为同一个文字(说明一下,出现变形问题的块,是 重复 复制、粘贴到别的位置后、然后再修改里面的文字而加以利用的)查看更多 1个回答 . 3人已关注
汽油重整出来的产品标号是多少呀? 请问, 汽油 重整出来的半成品 辛烷 值大约在多少呀?产品标号是多少呀?谢谢查看更多 7个回答 . 5人已关注
加氢低温缓蚀剂? 加氢低温 缓蚀剂 能否用常减压塔顶缓蚀剂进行代替? 查看更多 3个回答 . 3人已关注
系统是如何识别输入信号品质的? 请问各位系统是如何识别输入信号品质的,品质变坏,是单指输入断线等硬件问题吗?还是还包括其他什么?谢谢~ 查看更多 5个回答 . 2人已关注
盐矿的矿石采用什么溶解方式?需要效率高的。? 盐矿的矿石采用什么溶解方式?需要效率高的。 需要盐水浓度300g/L # hcbbs 查看更多 2个回答 . 2人已关注
请问一般管道的压力温度等有关的来源? 我想知道一般管道的操作压力和设计压力包括操作温度和设计温度等是什么来的,必须有哪些先期条件来计算出最终结果查看更多 4个回答 . 2人已关注
请大家帮忙看看这个题怎么答,谢谢。? 化验室中大量使用 玻璃仪器 ,因为玻璃具有一系列可贵的性质,它有很高的化学 、 。 从天平的构造原理来分类,天平分为 和 两大类。 转筒 真空过滤机 是一种连续操作的 过滤机 械,广泛用于各种工业中,设备的主体是一个能转动的 转筒 ,其表面有一层金属网,网上覆盖滤布 、筒的下部沉浸入 ? 。 查看更多 8个回答 . 5人已关注
手机电池爆炸|这些使用不当的方式赶紧改掉!(转载)? 手机电池爆炸|这些使用不当的方式赶紧改掉! 网闻1:三星GalaxyNote 7手机自燃、爆炸。 Note7的爆炸声称是由于电池设计缺陷才导致的。这就表示手机使用的电池有危险。网上又传Galaxy S7 Edge在无线快速充电时,莫名其妙地发生了自燃。“在安静时听到了吱吱声,然后烟雾突然冒出,不用多久手机便燃烧了起来,那种烧毁电子产品的气味很刺鼻,并迅速充满整个房间。” 无线充电也会自燃,真是防不胜防! 网闻2:苹果也自燃、爆炸了。 其他品牌的手机有没有自燃、爆炸过呢?当然有!只是运气好一点,没造成哪些么大的影响。那么,手机电池为什么会发生自燃、爆炸呢?如何防范?下面回答几个相关的问题。 问题1:手机电池有什么特点? 当前,智能型手机内部所使用的都是可以二次充电的 锂离子电池 ,不是锂,是锂离子。锂离子电池的特点如下: 优点:容量大、工作电压高;电的保持能力强,常温下放30天还能保持85%的额定电量;工作温度范围宽,一般可在-20~55℃范围内工作;循环寿命长,连续充放电1200次,电池的容量依然不低于额定的60%;无环境污染、无记忆效应、体积小、重量轻,有利于电子设备小型化轻量化等特点。 缺点:内部阻抗高,因为电池内部的电解液为有机溶剂;工作电压变化大,主要是放电时电压变化大;比较贵,因为正极原材料价格高;为防止过充的保护电路;还有我们大家更关心的就是存在有安全问题,自燃、爆炸。 问题2:手机用锂离子电池是怎么工作的? 锂离子电池主要由外壳、正极、负极、隔膜、电解液等组成。正极主要是产生锂离子的锂盐,负极是接受锂离子主客观成金属锂的碳材料—石墨层,正负极之间是输送锂离子的电解液,这电解池是有机溶剂,在电池的正负极间装有隔膜,常见的是聚丙烯或 聚乙烯 的多孔膜,起着防止电池内正负极短路有作用。外壳有铁壳、铝壳与铝塑膜等。再说一下工作原理。锂离子电池是指锂离子嵌入和脱逸正负极的可充放电的高能电池。充电时,锂离子从正极通过电解液、穿过隔膜跑到负极,放电时,锂离子又反向跑回正极的。在充放电过程中锂离子在正负极间往返脱嵌,被形象称为“摇椅电池”。 问题3:手机电池为什么会自燃爆炸? 锂离子电池好用,但凡事有利就有利弊。它在生产、运输和使用过程中会发生自燃、爆炸。原因有三: 1、从结构上看,与电池的正负极短路有关。 因为电池内正负极之间有电解液,而电解液是有机溶剂,是第三类危险化学品-易燃液体,如 聚碳酸酯 等,性质与酒精、丙酮类似的。正负短路会产生能量,会引起温度变化导致自燃、爆炸。当电池处于高温状态下、或是遭受撞击、金属摩擦的情况下,都有可能发生电池短路而发生爆炸的情况。 2、电池本身的质量有关 电池质量与电池的结构设计、电池的组成材料及电池的生产过程有关,这是很复杂的技术问题,在这里不作分析,但是,任何产品都不可能永远质量达到100%合格,电池的结构设计要求高,正极、负极及电解池等涉及到的材料种类多,锂离子电池的工序长、生产过程质量控制点多、要求高,而且单个电池的工厂的生产量巨大,所以,总会有电池质量不达要求。再就是与非法不法厂商有关。其实目前发生电池自燃、爆炸的情况,大多是因为使用非原厂电池所导致。被不法商人假冒成原装电池来贩售的劣质电池、或回收的电池条件不符要求再加工,因为原料杂质过多、制造过程不合格、电池安全保护的相关设计不准确等原因,都会导致电池爆炸。 3、与用户使用不当有关 主要是电池过充。长期充电的情况下,电池过充或是电流过大都可能会导致高温高压的情况,埋下电池安全性隐患。锂离子电池在特殊温度、湿度以及接触不良的情况下,有可能导致瞬间电流过大,而发生电池爆炸或自燃。实际上锂电池讲究的是“少食多餐”,并且充满后立即将充电器拔下。由于锂离子电池没有记忆效应,因此在使用过程中不会造成所谓的损耗。刚买回来的新手机,由于锂电池长期没有使用,因此会进入“休眠”状态,需要3-5次正常充电。如果锂离子电池每次都是将电量使用完后再进行充电,反而会缩短电池的使用寿命。 手机充电时,尽量不要边充电边玩手机。因为充电会产生热量,玩手机也会产生热量,共同作用会使手机严重发热。 混用充电器有一定的影响。手机在电量不同的情况下进行充电,对于电流和电压有着不同的需求。当手机电量过低时,充电电压会被限制在4V的范围内。随着电量的增加,电压也会随之提高,直到额定电压为止。由于电流和电压的增大对手机有一定的伤害,不同充电器作用不一梓,所以,手机在充电过程中,充电器的规格最好跟手机相符合。如果乱使用充电器的话,也不利于手机和人身安全。 此外,使用时,因为摔、挤压、刺等使电池破损,也会导致电池内部短路发生自燃、爆炸事故。 问题4:如何正确为手机充电、防止电池爆炸? (1)选用原厂电池 电池会爆炸的大部分原因都是因为使用了品质不良的电池,因此选用原厂电池是最稳妥的。因为原厂电池质量能够保证,而且会在电池外包覆一层安全模,当电池压力过大的时候,安全模会爆裂、释放压力,而保护电池不爆炸,但是非原厂电池可能会漏掉这项安全措施。 (2)随时检查电池情况 若你的手机电池是可更换的,每回更换时,应注意是否电池上有刮痕,或是被撞击过的痕迹,如果有这种情况,最好避免再使用。 (3)注意充电安全 一是对于iPhone这类无法更换电池的手机,在潮湿环境下,或是不小心进水之后,最好不用贸然充电,进水最好是先送修检查,以避免电池发生短路而引发爆炸。二是尽可能使用原装充电器,兼容充电器影响电池使用和充电效果,避免长时间充电,充满即取下,不要边充电边打电话。三是充电时,不能将充电部位覆盖,周围更不要有可燃物;充电或放置手机时,选择远离高温避免夏天时阳光直射。 (4)手机使用过程中的安全 一是不要将手机、电池放在高温环境下; 二是信号弱时、电量不足尽量不要接听手机; 三是避免长时间用手机通话。会造成手机电池发热,内部电路发热; 四是不要将手机挂在胸前; 五是购买正版手机,山寨手机及充电器的质量难以保证。 把这些注意事项告诉身边的人吧,尤其是老年人! 查看更多 1个回答 . 2人已关注
工频电机变频使用,变频范围是多少? 我*司常用工频电机+ 变频器 ,用于变频使用,所以想问下其变频的范围是多少?有没有相关的规定? 查看更多 9个回答 . 1人已关注
地下池防水措施? 各位行家好! 我公司需要在地下开挖一个5立方水池,如果用红砖水泥砌水池能有效防止渗水问题吗?用制模浇注钢筋混凝土还需要进行防水处理吗?由于我单位没有土建工程师,请大家赐教,谢谢! 查看更多 10个回答 . 3人已关注
简介
职业:佛山市金辉高科光电材料有限公司 - 技术员(储备干部)
学校:平顶山工业职业技术学院 - 自动化系
地区:安徽省
个人简介:我又这样的无聊了,毫无征兆的,但我十分开心,真心的无聊总是难得。·☆查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务